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为什么电源模块输出不符合芯片说明
qq_36811034
2017-02-27 05:04:13
sp6641-3.3 按理说当输入电压变化时这个模块输出电压在3.3v附近,可是输出电压总是和输入电压一样,并没有起到稳压或者升降压的作用,,,,能解答吗?
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为什么电源模块输出不符合芯片说明
sp6641-3.3 按理说当输入电压变化时这个模块输出电压在3.3v附近,可是输出电压总是和输入电压一样,并没有起到稳压或者升降压的作用,,,,能解答吗?
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worldy
2017-03-02
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R2短路看看,如果还是一样,估计你芯片坏了,没有震荡直通了
uid123
2017-02-27
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看看模块说明输入的电压要求是什么??是交流还是直流?
多路
输出
DC稳压电源的设计研究
当前实验教学与科研所用的直流电源不能满足综合电路的应用 ,为了解决这个问题 ,本文提出了设计一个同时输 出 ±5 V、 ±12 V 固定电压和 - 5 V~ + 5 V 连续可调电压的电源方案。本设计采用模块化的系统结构;基于线性串联式稳压的原理 ,以集成稳压器 78 * * 、 79 * * 系列
芯片
为核心 ,设计
输出
固定电压的基础模块;基于跟踪式稳压的设计思路 ,设计
输出
- 5 V~ + 5 V 连续可调的电压模块;使用专用
芯片
ICL7107 设计L ED显示电路 ,显示连续可调电压值;用 I - V转换、 电压比较电路进行
输出
短路保护。通过样品实验测试 ,得出了各种
输出
电压的负载效应参数 ,均
符合
要求。结果表明 ,本设计研究的产品性能可靠 ,稳定性高 ,适应性强...
2011电子设计大赛开关电源报告.doc
2011年全国大学生电子设计竞赛 开关电源并联供电系题统(A题) 2011年9月3日 目录 目录 1 摘要 2 1.系统方案论证与比较 2 1.1 DC/DC降压模块 2 1.2 电压并联供电均流模块 3 1.3 单片机主控的A/D和D/A控制模块 5 1.4 系统电路工作电源解决方案 5 2.详细软硬件分析 6 2.1 整体框图 6 2.3 核心电路原理图 7 2.4 软件设计 7 3.系统调试 8 3.1 硬件调试 8 3.2 软件调试 8 3.3 软硬联调 9 4.指标测试 9 4.1测试仪器 9 4.2测试结果 9 4.3 系统对题目完成情况 9 4.4 测试结果分析 9 4.5 作品使用方法 9 5.结论 9 参考文献 10 附录一:完整电路原理图 11 附录二:源程序 12 开关电源并联供电系统(A题) 摘要:本系统以宏晶STC12C5A60S2 单片机为控制核心,采用LM2596实现
电源模块
DC/DC的转换,采用16位高精度DA
芯片
AD6 69实现电流分配的控制,利用下垂法实现电流的分配,制成了开关电源并联供电系统, 满足题目设计要求,并可通过LCD显示采样所得的输入电压Ui、输入电流Ii、负载电压U o、负载电流Io、I1、I2、额定效率、及电流比值。 关键词:开关电源;并联供电;STC12C5A60S2;LM2596;AD669 1.系统方案论证与比较 本系统主要由LM2596组成的DC/DC降压模块、电源并联供电均流模块、DA控制模块、 以STC12C5A60S2单片机为控制核心的控制模块组成,下面分别论述这几个模块的选择。 1.1 DC/DC降压模块 方案一:采用MC34063A MC34063A
芯片
优点使用简单,价格比较便宜;缺点是最大可
输出
电流为1.5A,题目发 挥部分要求负载电流可达2A,所以需在
输出
端扩流,即在2端口接三极管,经测试发现扩 流后电路
输出
效率低,电压不稳定且MC34063A内置比较器开换工作,占空比不稳定,容 易出现单脉冲反复震荡的情况。 图1 MC34063A DC/DC降压电路 方案二:采用LTC3855 LTC3855是Linear Technology Corporation推出的双
输出
高效率(高达95%)同步降压型DC/DC控制器,该器件具有多相 工作模式、差分
输出
电压采样和集成的锁相环同步。LTC3855全部采用N沟道MOSFET,在 4.5V~38V的输入电压范围内工作,可产生±0.75%准确度和0.6V~12.5V的
输出
电压。通过 监控
输出
电感器(DCR)两端的压降或使用一个采样电阻,可以对
输出
电流采样。可编程 设定的DCR温度补偿在一个宽温度范围内保持准确恒定的电流性质,可提供精确的电流分 配。但此
芯片
性价比较低,手中样片较少且采购不易,可续性差,且集成度较高与此电 子设计的宗旨不符。 图2 LTC3855 DC/DC降压电路 方案三:采用用LM2596 LM2596
输出
电压1.2V~37V可调,
输出
最高电流可达3A,
输出
线性好负载可调,系统效 率高,可以用仅80μA的待机电流,实现外部断电,具有自我保护电路,经调节后完全可 实现题目的要求。 图3 LM2596 DC/DC降压电路 基于实际测试,经过综合考虑,最终决定采用方案三。 1.2 电压并联供电均流模块 方案一:自动均流法 动均流法也叫单线法,其工作原理是,将各
电源模块
都通过一个电流传感器及一个采 样电阻接到一条均流母线上。如图4所示,当
输出
达到均流时,
输出
电流I1为零。反之, 则电阻R上由于有电流I1流过,在其两端产生一个电压Uab,这个电压经过放大器A
输出
电 压Uc,它与基准电压Ur比较后的ΔU,反馈回
电源模块
的控制部分,从而调节输
输出
电流 。 图5 单线法工作原理图 自动均流法的优点是,电路简单,容易实现。缺点是,如果有一个模块与均流总线短 路,则系统就无法均流,而且单个模块限流也可能引起系统不稳定。 方案二:主从电源法 主从电源法是将并联的多个
电源模块
中的一个作为主模块,其他模块跟随主模块工作 。具体工作过程是:主模块的工作电流与
输出
反馈信号进行比较,将差值信号反馈回各
电源模块
(包括主模块和从模块)的控制电路,从而调节各模块的
输出
电流大小。其基 本工作原理电路如图6所示,设模块1为主模块,其
输出
电流的采样电压为V1,其他模块
输出
电流的采样电压为Vn。当某一模块
输出
电流偏大时,相应的Vn增大,与V1比较,得 到的Ven减小,反馈给该模块的控制电路中,减小其
输出
电流,从而实现均流。 图5 主从电源法工作原理图 主从电源法的优点是不须外加专门的控制电路。其缺点是,各个模块间需要有通信联 系,连线比较复杂;其最大缺点是,一旦主模块出现故障,则整个电源系统将崩溃。 方案三:下垂法 下垂法全称外特性下垂法,也
SAP S4 HANA FI财务模块实战课程
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说明
:CO成本会计模块安排另...
250-3300VDC超宽超高电压输入隔离
电源模块
——PVxx-36D系列
金升阳推出的75W多路
输出
DC/DC
电源模块
——PV75-36D系列,采用“多级串联技术”,解决了行业中对于启动、模块启动时序、模块输入电压均压、系统保护、高隔离耐压、宽工作温度等设计难点,在简化客户的系统方案,提高可靠性的同时降低客户使用成本。 此系列具有250 - 3300VDC超宽电压输入,匹配更大SVG功率容量;隔离电压达6000VAC,
符合
行业标准。体积为220*157*40mm,比市面上已有产品体积约减小65%,同时,PV75-36D系列工业级工作温度范围达 -40℃ to +85℃(高温60℃不降额),满足 5000m 海拔应用要求,且2000米海拔内功率不降额,特别适用于
基于STM32
电源模块
开发
家里没有可控数字电源,做一些开发的时候比较难受,无法获取可调的电压以及电流信息,于是想着自己制作这么一个可控
电源模块
。1. 需求分析 使用220-9V的电源适配器进行供电
输出
2-5V可调,并且可以监控
输出
电流 带oled屏幕显示电压电流等信息 带MCU主控可做通信或测试功能使用2. 硬件设计 2.1 硬件选型及原理图设计 MCU部分原理图设计如下,主要参考的是我之前买的一个STM32F103的一个核心板提供的原理图,主要部分有USB接口、9.6英寸OLED屏幕接口(SPI通信)、SWD及UART接口、按键
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